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从声学的角度看,体育场馆有别于其他厅堂。场馆内活动时群众噪声高,馆内体积大,场内扩声距离大,体育场集中式扩声最大服务距离可达170m以上;扩声传声器处于主席台或场地上,这些地方均在扩声扬声器的有效覆盖之下,其声压级、频谱与一般观众席没有多大差别,因而对抑制声反馈,提高传声增益困难更大。对一个工程而言,规定合适的声学特性指标作为设计和验收的依据是很必要的,即便不是作为行业标准。 U/ v) j4 [" Y, }0 Z
基于馆内声学效果是扩声系统与建声处理的综合结果这个出发点,对于多用途的室内大中型体育馆的混响时间特性进行过调研。为提高语言清晰度尽管采用分散式扩声系统,但在建筑声学上,仍应进一步控制其场内混响时间。
3 v6 @$ Q& ] o# T/ C6 w 通过相关数据得出结论:原规定场馆中扩声系统估计达到的最大声压级是偏于保守的。原因可能有三:
- E: r+ a9 y$ a* p( s7 `$ n(1)厂方提供的扬声器参数留有余地;9 c# n# e3 c# A- ?$ W6 m
(2)测量最大声级是准峰值声压级,与估算时不一致;; w& R/ Q6 `% g7 n4 l i( ^2 b& G
(3)原规定对混响声(室内)和多扬声器能叠加问题估计不够。如上所述,由于体育场馆扩声传声器所处地方的声学条件,传声器的指向性特性(包括指向性的频率特性)对传声增益的影响很大。
' v8 J5 n# E9 v# E) | 综上所述,个人认为,把以下指标作为普通体育馆场扩声声场设计和验收的依据可能是合适的:- C2 |- x- M1 j X; \2 T( w% I7 x1 S
最大声压级:95~105dB
8 p1 E2 c- Z1 W/ k1 d! Y# X3 m/ p传输频率特性:(频带由具体工程定,最低限度250~4000Hz)+4,-6
# O. z. n/ B& b9 M; n传声增益:≥-10~-14dB) I8 [! l. b, I5 ^% B7 N
声场不均匀度:≤10dB |
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